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AI三问:Agent、LLM、RAG,一文厘清!

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模型如何赋能 Web 渗透测试?

文章指出传统Web安全检测有局限,而大语言模型(LLM)可提升漏洞发现覆盖率与准确性。以mcp server为基础介绍自动化漏洞检测方案,还分享实践操作、遇到的问题及解决办法,分析其优缺点并给出拓展思路。

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逆强化学习全新视角的大模型对齐技术

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扩散语言模型写代码!速度比自回归快10倍

Inception Labs推出基于扩散技术的大语言模型Mercury,它突破自回归模型限制,生成速度快,还解决了难以回头调整的问题。实测显示其代码生成速度比传统工具最多快10倍,且有强大纠错能力,但面临与当前CI能力不匹配问题。

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Anthropic祭出大模型“读脑”杀手锏:LLM决策过程全给你扒开看

Anthropic宣布开源电路追踪工具,可追踪LLM神经元,通过生成“归因图谱”揭示模型输出原因。开源了生成图谱的库和交互式前端,并提供demo notebook。可追踪电路、可视化图谱、检验假设。

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视觉+语言+动作!超强具身“训练宝典” EmbRACE-3K

视觉 - 语言模型在具身环境中表现有局限,港大推出 EmbRACE - 3K 数据集应对。它含 3000 多个任务、2.6 万个决策步骤,有细致多模态注释。团队用其微调 Qwen2.5 - VL - 7B 模型,还建立新基准评估多个模型

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2篇最新152页论文,RL+LLM被彻底讲透了!

今天分享2篇2025最新RL×LLM的技术综述,分别聚焦“RL在LLM全生命周期的打法”和“RL如何炼成大推理模型”,梳理玩法、组件、算法演进等内容,还给出开源模型、数据等盘点。

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看懂这篇,你就能秒懂 LLM底层秘密—Transformer原理解析

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LeCun力荐的JEPA杀入LLM,用CV的思路训练LLM,性能鲁棒性双丰收

LeCun团队提出LLM - JEPA,将JEPA自监督学习架构从视觉扩展到LLM。它能提升性能和鲁棒性,在多模型和数据集验证有效,但有训练开销大、泛化性不足等局限。

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Hinton上海演讲:大模型跟人类智能很像,警惕养虎为患

深度学习之父Hinton在上海演讲《数字智能是否会取代生物智能》,指出人类可能是大语言模型,也会有幻觉,但大语言模型优于人类大脑,知识传递高效。他呼吁建立国际社群,培养不夺权的好AI。

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